L2线路保护1#试验记录
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1:下面属于电力系统对继电保护基本要求的是( )。
A:选择性B:灵敏性C:快速性D:正确性2.图示位置发生故障后, QF2拒动时( )保护动作?A:线路L1的保护1B:线路L1的保护23.图示位置发生故障后,( )保护动作?A:母线B的保护B:变压器T1的保护C:线路L1的保护D:线路L2的保护E:线路L3的保护4.过电流继电器返回系数一定小于1对错5.电压继电器返回系数一定大于1对错6.继电器的返回系数也可能等于1对错7.关于电流继电器参数,描述正确的是()。
A:能使继电器动作的最大电流称为动作电流B:能使继电器动作的最小电流称为动作电流C:能使继电器返回的最大电流称为返回电流D:能使继电器返回的最小电流称为返回电流8.某继电器返回系数为1.15,则其可能是()。
A:过电压继电器B:低电压继电器C:零序电压继电器D:负序电压继电器9.关于电流互感器描述正确的是()。
A:只有幅值误差,没有相位误差B:暂态最大误差可能超过10%C:流过相同电流的同型号互感器误差一样D:不考虑误差时,一、二次侧流入同名端的电流同相位10.110kV系统中,某线路处的零序电流滤过器,不考虑误差时,在下面()状态下输出为零。
A:二次回路有断线B:二次极性接线错误C:一次系统中发生两相相间短路D:一次系统中发生单相接地短路11.瞬时动作的电流保护的电流定值需躲过相邻线路出口位置故障时可能流过本线路的最大短路电流,这一整定原则是为了满足()A:选择性B:灵敏性C:快速性D:可靠性12.关于三相金属性短路时特征的表述不正确的有( )。
A:三相电流相等B:故障点电压为零C:电流滞后对应相电压角度为线路阻抗角D:只有正序分量13.瞬时动作的电流保护的电流定值需躲过相邻线路出口位置故障时可能流过本线路的最大短路电流,这一整定原则是为了满足()A:选择性B:灵敏性C:快速性D:可靠性14.校验保护5的电流速断保护的最小保护范围时,其背后系统等值阻抗应取( )欧姆。
考虑新能源接入的配电网继电保护研究摘要:继电保护装置是维护电力系统安全稳定运行的重要基础,当系统出现故障时,若继电保护装置无法正确可靠动作,则会严重威胁系统运行的安全性与可靠性。
因此,全方位研究电力系统在不同运行环境下的继电保护动作特性,找到合理有效的继电保护控制策略,对提升电力系统稳定运行具有重要意义。
本文对新能源接入的配电网继电保护进行研究。
关键词:继电保护;新能源接入;网络拓扑;故障信息1新能源电源接入对传统保护性能的影响如图1所示,新能源电源经专线接入的典型配网。
配网原有线路采取三段式电流保护方案,假设新能源电源DG1所在线路F2处发生短路故障,DG1为双馈型电源,对新能源接入传统电网后继电保护的变化特性进行分析。
1.1DG1上游线路新能源接入上游线路的电流Ⅰ段保护的动作性能不受影响;电流Ⅱ段保护与线路L2保护相配合,DG1电源会产生外汲电流作用,可能造成Ⅱ段保护失配误动;电流Ⅲ段保护可能受到DG1馈出的短路电流影响,导致远后备灵敏度不足而引起保护拒动。
1.2DG1下游线路新能源接入下游线路的各段电流保护均会受到影响。
对于电流Ⅰ段保护,DG1的接入会使得K2处保护的测量电流增大,引起保护Ⅰ段超越误动;对于电流Ⅱ段保护,可能造成保护失配误动;电流Ⅲ段保护,DG1馈出的助增电流可能导致远后备灵敏度降低。
而对于未接入新能源电源的其他相邻馈线保护的动作性能也可能会受到新能源电源馈出短路电流的影响而导致保护误动。
综上分析,新能源电源的接入对传统配网继电保护造成多种影响,这与新能源电源接入位置以及电源容量直接相关。
因此,需要对其特性进行分析,以采取适当措施,保证继电保护动作的正确性。
图1 含新能源电源接入的配电网典型结构示意图2不同新能源接入条件下的继电保护特性系统短路电流值的大小与并网点、新能源电站以及系统电源三者间的等值阻抗强相关,新能源电站接入配电网位置的不同,其影响也会有所差异。
以图2所示馈线网络结构图为例,图中各线路均安装了电流保护,对新能源电站经专线接入不同位置下配电网的故障特性进行分析。
500kV变电站3/2接线保护死区分析摘要:当下500kV变电站的主接线主要采用3/2断路器接线方式,这种接线方式具有高灵活性、高可靠性以及方便倒闸操作的优势。
但是3/2断路器接线同时也存在死区较多以及分裂困难的缺点,为此可能在没有及时切除故障的情况下导致事故扩大。
文章从死区的成因入手,重点论述了其危害以及治理措施。
关键词:500kV;变电站;3/2接线;保护;死区我国电网的高速发展促进了电网对于经济型以及可靠性的要求。
而当下500kV的系统电网作为基本类型在电网的规模化建设中显示了重要地位。
大多的系统采用3/2接线方式,,如果采用HGIS或者GIS设备可以采用套管CT,并且由于可以在开关两侧设置配套的CT来消除保护的死区问题。
但是实际中为了节约成本,在采用敞开式设备中采用了配备开关单侧流变方式,虽然简化了设计、节约了成本,但是也导致了死区的存在。
为此针对死区问题进行详尽的论述并提出针对性的治理措施具有极大的现实意义。
1死区成因在初期生产500kV3/2接线系统中,线路以及母线均使用双重配置每串在靠近母线侧电流互感器需要6个二次绕组,而位于中间的电力互感器需要8个二次绕组。
但是当时限于生产工艺及技术水平,仅能提供6个二次绕组的500kV电流互感器,为此就需要四组电流互感器。
而随着互感器生产工艺及技术的进步,当下已经可以生产带有8个二次绕组的电流互感器。
但是由于500kV电流互感器昂贵,采用每串三组的配置方式不仅可以减少投资,同时也减少了占地面积。
一般规模的变电扎为5串设计,如果每串按照3组配置就减少了5组电流互感器。
下表1为两种配置方式的经济性比较:表1 两种流变配置方式经济性比较但是在节约投资的情况下也出现了一个问题,即对于电路互感器以及断路器之间的故障不能及时切除。
例如在下图1为完整串,存在三个如上所述的区域:图 1 死区示意图(1)如果K1发生故障,对于L1线路保护是区外故障,对I母线室差动保护是区内故障。
限时电流速断保护1.限时电流速断保护的工作原理瞬时电流速断保护的保护范围不能达到线路的全长,在本线路末端附近发生短路时不会动作,因此需要增设另一套保护,用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备,这就是限时电流速断保护。
对限时电流速断保护的要求是,其保护范围在任何情况下必须包括本线路的全长,并具有规定的灵敏度;同时,在保证选择性的前提下,动作时间最短。
如图3-4所示,说明限时电流速断保护的工作原理。
以线路Ll 的保护1为例,限时电流速断保护的保护范围需包括本线路Ll 的全长,则必然延伸到相邻线路L2,但不应超出保护2的瞬时电流速断保护的保护范围,即II act I 1.>I act I 2.,显然,保护1的限时电流速断保护的保护范围,与保护2的瞬时电流速断保护的保护范围出现重叠区。
为了保证保护的选择性,即在线路L2始端短路时,仍然由保护2动作使断路器QF2跳闸,保护1的限时电流速断保护必须增加动作延时,即II act t 1.>I act t 2.。
2、整定计算(1)动作电流。
线路L1的限时电流速断保护动作电流的整定原则为:与相邻线路瞬时电流速断保护配合,计算如下:I act II rel II act I K I 2.1.= (3-5)式中II act I 1.——线路L1的限时电流速断保护的一次动作电流; II rel K ——限时电流速断保护的可靠系数,考虑短路电流的计算误差、测量误差等因素对保护的影响,一般取II rel K =1.1~1.2; I act I 2.——相邻线路L2瞬时电流速断保护的一次动作电流。
按照式(3-5)计算出保护1的限时电流速断保护的动作电流、保护2的瞬时电流速断保护的动作电流,关系如图3-4所示。
(2)动作时间。
线路L1的限时电流速断保护动作时间,应与线路L2的瞬时电流速断保护动作时间配合,整定如下:tt t I act II act ∆+=2.1. (3-6) 式中 II act t 1.——线路L1的限时电流速沁保护的动作时间;I act t 2.——线路L2的瞬时电流速断保护的动作时间;t ∆——时限级差。
不对称相继速动保护标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N](一)不对称相继速动保护不对称故障时,利用近故障侧切除后负荷电流的消失,可以实现不对称故障时相继跳闸。
双回线相继速动保护框图如图1。
在不对称相继速动功能投入的前提下,不对称相继速动需满足两个条件:①距离II段元件动作.;②负荷电流先是三相均有流,随后任一相无流。
[读者批注--因为只有是不对称故障,才会出现近故障侧切除后有任一相负荷电流的消失(无故障相才会消失电流)。
对称故障发生时近故障侧切除后三相依然有故障电流流过,所以无法实现这种快速的动作。
]当线路末端即靠近N侧不对称故障时,N侧距离1段保护动作,快速切除故障。
由于三相跳闸,非故障相电流同时被切除,M侧保护测量到任一相负荷电流突然消失,而其Ⅱ段距离元件连续动作不返回时,则M侧开关不经Ⅱ段延时(500ms)立即跳开[读者批注--就是说全线切除故障的时间将缩短到80ms左右。
]将故障切除。
众所周知,输电线路的故障有单相短路接地故障、两相短路接地和不接地故障及三相短路故障10种。
单相短路故障的几率最大,其次是两相接地短路。
两者合计即不对称故障约占输电线路故障总数的90%。
因此,不对称故障相继速动使得电力系统不必花费大量资金来实现高频全线速动的同时又提高了110kV线路九成故障的全线快速切除,应用意义不可小视。
(二)双回线相继速动保护双回线相继速动保护:在并列双回线两条线路的双回线相继速动投入的前提下,它们II 段距离元件动作或其它保护跳闸时,输出FXJ信号分别闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速跳元件。
距离Ⅱ段继电器相继速动的条件是:①距离Ⅱ段继电器动作;②收到邻线来的FXJ信号,其后FXJ信号消失;③距离且段继电经小延时不返回。
双回线相继速动保护动作示意图如图4。
图中:双回线分别为Ll、L2;保护13, 24分别为装设在M,N侧的保护。
对M侧保护1,3,当L2末端(F点)故障时,其Ⅲ段距离元件均动作,分别输出FXJ信号闭锁另一回线Ⅱ段距离相继速动保护。
单选题1、正在运行的虚拟机迁移到另一台ESXi主机而不中断业务,使用的功能是?A.storageB.HAC.cold migrationD.vmotion待检查2、从账号密码管理方式不包含以下哪种?A.代管B.自管C.强管D.协管待检查3、计算机网络通常采用的交换技术是( )A.电路交换B.分组交换C.报文交换D.分组交换和电路交换待检查4、数据网管中的告警,是由设备主动发送上来的,以下那个是()A.网管采集到的告警B.性能阀值告警C.轮询告警D.TRAP告警待检查5、在U2000网管系统上数据进行备份,默认的路径A.d:\oss\server\var\backupB.d:\oss\client\var\recoadC.d:\oss\clinet\var\backupD.d:\oss\serber\var\recoad待检查6、交换机工作在OSI七层的哪一层?A.一层B.二层C.三层以上D.三层待检查7、什么是RIP?A.RIP是Cisco提出的私有路由协议,有两个版本B.RIP是Cisco提出的一种链路状态路由协议C.RIP是一个古老的D-V算法的IGP,缺省30s周期性发送路由更新,最大有效跳数是15跳D.RIP是带有最大跳数为224跳的距离向量IGP待检查8、 IMS中哪个功能实体作为SIP协议中的Registrar?A.P-CSCFB.I-CSCFC.HSSD.S-CSCF待检查9、项目的变更策略规定:把变更分为重大,紧急,一般和标准变更,并规定了不同级别的审批权限,比如重大变更由CCB审批,并规定标准变更属于预授权变更,可不用在走审批流程,此项目变更策略()A.不可行,主要是变更不能分级别,应统一管理B.不可行,标准变更规定有问题C.不可行,分四级可以,但审批都应由CCB批准D.可行待检查10、 OpenStack常用的镜像格式为()A.vmdkB.ariC.isoD.qcow2待检查11、烽火AN5516-01GPON主控盘的MS灯常亮表示A.此主控盘处于开启状态B.此主控盘处于关闭状态C.此主控盘处于备用状态D.此主控盘处于主用状态待检查12、 VC-12 POH 中的V5 字节在功能上类似VC-4 POH 中的A.G1,H4B.C2,G2C.C2,J1D.H1,H2待检查13、交换设备、中继电路故障处理记录中应该包含以下部分A.上次发生时间与修复时间B.投诉人C.处理大概过程D.故障现象与原因待检查14、下面对RAC中的特点描述正确的()?A.RAC每一个节点的instance都有自己的redo表空间B.RAC每一个节点的instance都有自己的SGAC.RAC每一个节点的instance都有自己的datafilesD.RAC每一个节点的instance都有自己的controlfiles待检查15、 LINUX中crontab守护进程生成日志的位置在哪里?A./var/log/maillogB./var/log/cronC./var/log/boot.logD./var/log/syslog待检查16、 RIP协议用来请求对方路由表的报文和周期性广播的报文是哪两种报文?正确的选项是:()A.Request报文和Keepalive报文B.Request报文和Response报文C.Response报文和Hello报文D.Request报文和Hello报文待检查17、重启telnet服务命令为()A.service telnet restartB.service network restartC.Service xinetd restartD.service vsftpd restart待检查18、 linux操作系统如何设置访问控制()在/etc/hosts.allow配置允许访问的主机列表,在/etc/hosts.deny配置阻止所有的主机B.在/etc/hosts配置允许访问的主机列表C.在/etc/hosts.deny配置阻止所有的主机D.在/etc/hosts.allow配置允许访问所有的主机待检查19、项目管理的三大基本目标是成本目标、质量目标和()A.项目的进度目标B.项目系统目标C.项目的环境目标D.项目的满意目标待检查20、单模光纤中不存在哪种色散()A.模式色散B.波导色散C.材料色散D.偏振膜色散待检查21、 FTP 默认使用的控制协议端口是A.23B.21C.20D.22待检查22、关于RAID5说法错误的是()A.RAID5阵列所有磁盘容量必须一样大,当容量不同时,会以最小的容量为准RAID5的可用空间可=磁盘数n-1C.RAID5 没有独立的奇偶校验盘,所有校验信息分散放在所有磁盘上,只占用一个磁盘的容量。
第二章 电网的电流保护2-1.已知:线路L1装设三段式电流保护,保护采用两相不完全星形接线,L1的,max 174L I A ⋅=300/5TA n =,在最大运行方式下及最小运行方式下k1、k2及k3点三相短路电流见下表: 短路点 k1 k2 k3最大运行方式下三相短路电流(A ) 4400 1310 520最小运行方式下三相短路电流(A ) 3945 1200490L2过电流保护的动作时限为:2.5秒。
求:L1线路各段(I,II,III 段)保护的动作电流,继电器的动作电流及动作时限,并校验保护的Ⅱ、Ⅲ段灵敏度(各项系数取:,,,,) 1.3I rel K = 1.1II rel K = 1.2rel K ΙΙΙ= 1.3ss K =0.85re K =图2-12-2.如图所示网络,已知:max 6.7s Z ⋅=Ω,min 5.5s Z ⋅=Ω。
试对保护1进行电流I 段和II 段的整定计算(求:'set I 、、、't %min l ''setI 、、''t ''sen K 、)并画出时限特性曲线(线路阻抗取0.4Ω/kM ,电流I 段的可靠系数,电流II 段的可靠系数,下同)。
注:计算短路电流取E 1.3I rel K = 1.1II rel K =ф=。
图2-22-3.题图2-2中,已知:,取电流III 段可靠系数、返回系数、自起动系数。
max 400L I A ⋅='''1.2rel K =0.85re K =1ss K =(1)对保护1继续进行反应相间短路的电流III 段保护的整定计算(求set I 、t 、sen K (近、远))并确定保护的接线方式。
(2)结合上题计算结果依次求出保护1的电流I 段、II 段和III 段的二次动作电流(I op I 、IIop I 、op I ΙΙΙ)。
2-4.在图2-3所示35KV 单侧电源电网中,已知线路L1的最大负荷电流,电动机的自起动系数,电流互感器变比为200/5,在最小运行方式下,变压器低压侧三相短路归算至线路侧的短路电流max 189L I A ⋅=1.2ss K =(3)min 460k I A ⋅=,线路L1装有相间短路的过电流保护,采用两相星形两继电器式接线。